模电跟一般的电路课不太一样,它跟物理,特别是半导体物理关系十分密切,而半导体物理这块从中学开始一直到大学物理(大学基础课阶段),都是物理中不太关心的一个方面。半导体有一些很特殊的物理性质,最突出的就是非线性,只能用公式去近似描述它,而不是定义得非常精确。所以学模电,经验十分重要。
你要学好模电,主要抓住这几样东西:
1、半导体物理基础,所有模电课最初都讲这个,从半导体类型,PN结开始,到三极管放大原理,场效应管等等,把工作原理(从物理角度出发的)弄清楚,千万不要以为这个不重要。
2、各种基本放大电路的分析流程和方法。
3、复杂的模拟电路,都是由各种基础器件和单元电路构成的,要学会分模块分析。
4、光靠老师教,模电是学不会的,课后要多看书,多分析电路,多仿真,最好有机会做一做。
5、如果一时间不能理解,就把它背熟。前面说过,模电跟物理很有关系,很多东西都是靠实验获得的实际数据,并不是所有问题都有道理可讲。
半导体物理是固体物理比较容易接受理解的分支。除了要有严密逻辑性之外,还应该有空间想象力。有助于对能级和电场和阻挡层等概念的理解。关键概念就是空穴-电子理论和能级理论。反复加强理解还是容易掌握的。
祝你学习快速进步。取得上佳成绩。
固体物理主要介绍凝聚态物理的基本原理及其应用,又称材料物理(固体物理与材料科学合并)。半导体物理主要介绍半导体基础(晶体结构、能带结构)主体(载流子)及应用(pn结,MIS结构,金属半导体接触)。
两者联系与区别:
固体物理是基础,半导体物理很多理论都利用了固体物理的原理。半导体物理可以看出固体物理的一个分支。
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